]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - include/linux/netdevice.h
rps: Receive Packet Steering
[net-next-2.6.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/if.h>
29 #include <linux/if_ether.h>
30 #include <linux/if_packet.h>
31 #include <linux/if_link.h>
32
33 #ifdef __KERNEL__
34 #include <linux/timer.h>
35 #include <linux/delay.h>
36 #include <linux/mm.h>
37 #include <asm/atomic.h>
38 #include <asm/cache.h>
39 #include <asm/byteorder.h>
40
41 #include <linux/device.h>
42 #include <linux/percpu.h>
43 #include <linux/rculist.h>
44 #include <linux/dmaengine.h>
45 #include <linux/workqueue.h>
46
47 #include <linux/ethtool.h>
48 #include <net/net_namespace.h>
49 #include <net/dsa.h>
50 #ifdef CONFIG_DCB
51 #include <net/dcbnl.h>
52 #endif
53
54 struct vlan_group;
55 struct netpoll_info;
56 /* 802.11 specific */
57 struct wireless_dev;
58                                         /* source back-compat hooks */
59 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
60         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
61
62 #define HAVE_ALLOC_NETDEV               /* feature macro: alloc_xxxdev
63                                            functions are available. */
64 #define HAVE_FREE_NETDEV                /* free_netdev() */
65 #define HAVE_NETDEV_PRIV                /* netdev_priv() */
66
67 /* Backlog congestion levels */
68 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
69 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
70
71 /*
72  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
73  * namespaces:
74  *
75  * - qdisc return codes
76  * - driver transmit return codes
77  * - errno values
78  *
79  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
80  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
81  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
82  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
83  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
84  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
85  * others are propagated to higher layers.
86  */
87
88 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
89 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
90 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
91 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
92 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
93 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
94
95 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
96  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
97  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
98 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
99 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
100
101 /* Driver transmit return codes */
102 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
103
104 enum netdev_tx {
105         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
106         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
107         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
108         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
109 };
110 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
111
112 /*
113  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
114  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
115  */
116 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
117 {
118         /*
119          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
120          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
121          * - error while transmitting (rc < 0)
122          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
123          */
124         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
125                 return true;
126
127         return false;
128 }
129
130 #endif
131
132 #define MAX_ADDR_LEN    32              /* Largest hardware address length */
133
134 #ifdef  __KERNEL__
135 /*
136  *      Compute the worst case header length according to the protocols
137  *      used.
138  */
139
140 #if defined(CONFIG_WLAN) || defined(CONFIG_AX25) || defined(CONFIG_AX25_MODULE)
141 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
142 #  define LL_MAX_HEADER 128
143 # else
144 #  define LL_MAX_HEADER 96
145 # endif
146 #elif defined(CONFIG_TR) || defined(CONFIG_TR_MODULE)
147 # define LL_MAX_HEADER 48
148 #else
149 # define LL_MAX_HEADER 32
150 #endif
151
152 #if !defined(CONFIG_NET_IPIP) && !defined(CONFIG_NET_IPIP_MODULE) && \
153     !defined(CONFIG_NET_IPGRE) &&  !defined(CONFIG_NET_IPGRE_MODULE) && \
154     !defined(CONFIG_IPV6_SIT) && !defined(CONFIG_IPV6_SIT_MODULE) && \
155     !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL) && !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL_MODULE)
156 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
157 #else
158 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
159 #endif
160
161 #endif  /*  __KERNEL__  */
162
163 /*
164  *      Network device statistics. Akin to the 2.0 ether stats but
165  *      with byte counters.
166  */
167
168 struct net_device_stats {
169         unsigned long   rx_packets;             /* total packets received       */
170         unsigned long   tx_packets;             /* total packets transmitted    */
171         unsigned long   rx_bytes;               /* total bytes received         */
172         unsigned long   tx_bytes;               /* total bytes transmitted      */
173         unsigned long   rx_errors;              /* bad packets received         */
174         unsigned long   tx_errors;              /* packet transmit problems     */
175         unsigned long   rx_dropped;             /* no space in linux buffers    */
176         unsigned long   tx_dropped;             /* no space available in linux  */
177         unsigned long   multicast;              /* multicast packets received   */
178         unsigned long   collisions;
179
180         /* detailed rx_errors: */
181         unsigned long   rx_length_errors;
182         unsigned long   rx_over_errors;         /* receiver ring buff overflow  */
183         unsigned long   rx_crc_errors;          /* recved pkt with crc error    */
184         unsigned long   rx_frame_errors;        /* recv'd frame alignment error */
185         unsigned long   rx_fifo_errors;         /* recv'r fifo overrun          */
186         unsigned long   rx_missed_errors;       /* receiver missed packet       */
187
188         /* detailed tx_errors */
189         unsigned long   tx_aborted_errors;
190         unsigned long   tx_carrier_errors;
191         unsigned long   tx_fifo_errors;
192         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
193         unsigned long   tx_window_errors;
194         
195         /* for cslip etc */
196         unsigned long   rx_compressed;
197         unsigned long   tx_compressed;
198 };
199
200
201 /* Media selection options. */
202 enum {
203         IF_PORT_UNKNOWN = 0,
204         IF_PORT_10BASE2,
205         IF_PORT_10BASET,
206         IF_PORT_AUI,
207         IF_PORT_100BASET,
208         IF_PORT_100BASETX,
209         IF_PORT_100BASEFX
210 };
211
212 #ifdef __KERNEL__
213
214 #include <linux/cache.h>
215 #include <linux/skbuff.h>
216
217 struct neighbour;
218 struct neigh_parms;
219 struct sk_buff;
220
221 struct netif_rx_stats {
222         unsigned total;
223         unsigned dropped;
224         unsigned time_squeeze;
225         unsigned cpu_collision;
226         unsigned received_rps;
227 };
228
229 DECLARE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat);
230
231 struct dev_addr_list {
232         struct dev_addr_list    *next;
233         u8                      da_addr[MAX_ADDR_LEN];
234         u8                      da_addrlen;
235         u8                      da_synced;
236         int                     da_users;
237         int                     da_gusers;
238 };
239
240 /*
241  *      We tag multicasts with these structures.
242  */
243
244 #define dev_mc_list     dev_addr_list
245 #define dmi_addr        da_addr
246 #define dmi_addrlen     da_addrlen
247 #define dmi_users       da_users
248 #define dmi_gusers      da_gusers
249
250 struct netdev_hw_addr {
251         struct list_head        list;
252         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
253         unsigned char           type;
254 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
255 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
256 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
257 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
258         int                     refcount;
259         bool                    synced;
260         struct rcu_head         rcu_head;
261 };
262
263 struct netdev_hw_addr_list {
264         struct list_head        list;
265         int                     count;
266 };
267
268 #define netdev_uc_count(dev) ((dev)->uc.count)
269 #define netdev_uc_empty(dev) ((dev)->uc.count == 0)
270 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
271         list_for_each_entry(ha, &dev->uc.list, list)
272
273 #define netdev_mc_count(dev) ((dev)->mc_count)
274 #define netdev_mc_empty(dev) (netdev_mc_count(dev) == 0)
275
276 #define netdev_for_each_mc_addr(mclist, dev) \
277         for (mclist = dev->mc_list; mclist; mclist = mclist->next)
278
279 struct hh_cache {
280         struct hh_cache *hh_next;       /* Next entry                        */
281         atomic_t        hh_refcnt;      /* number of users                   */
282 /*
283  * We want hh_output, hh_len, hh_lock and hh_data be a in a separate
284  * cache line on SMP.
285  * They are mostly read, but hh_refcnt may be changed quite frequently,
286  * incurring cache line ping pongs.
287  */
288         __be16          hh_type ____cacheline_aligned_in_smp;
289                                         /* protocol identifier, f.e ETH_P_IP
290                                          *  NOTE:  For VLANs, this will be the
291                                          *  encapuslated type. --BLG
292                                          */
293         u16             hh_len;         /* length of header */
294         int             (*hh_output)(struct sk_buff *skb);
295         seqlock_t       hh_lock;
296
297         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
298 #define HH_DATA_MOD     16
299 #define HH_DATA_OFF(__len) \
300         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
301 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
302         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
303         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
304 };
305
306 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
307  * Alternative is:
308  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
309  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
310  *
311  * We could use other alignment values, but we must maintain the
312  * relationship HH alignment <= LL alignment.
313  *
314  * LL_ALLOCATED_SPACE also takes into account the tailroom the device
315  * may need.
316  */
317 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
318         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
319 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
320         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
321 #define LL_ALLOCATED_SPACE(dev) \
322         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(dev)->needed_tailroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
323
324 struct header_ops {
325         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
326                            unsigned short type, const void *daddr,
327                            const void *saddr, unsigned len);
328         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
329         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
330 #define HAVE_HEADER_CACHE
331         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh);
332         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
333                                 const struct net_device *dev,
334                                 const unsigned char *haddr);
335 };
336
337 /* These flag bits are private to the generic network queueing
338  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
339  * code.
340  */
341
342 enum netdev_state_t {
343         __LINK_STATE_START,
344         __LINK_STATE_PRESENT,
345         __LINK_STATE_NOCARRIER,
346         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
347         __LINK_STATE_DORMANT,
348 };
349
350
351 /*
352  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
353  * are then used in the device probing.
354  */
355 struct netdev_boot_setup {
356         char name[IFNAMSIZ];
357         struct ifmap map;
358 };
359 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
360
361 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
362
363 /*
364  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
365  */
366 struct napi_struct {
367         /* The poll_list must only be managed by the entity which
368          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
369          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
370          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
371          * can remove from the list right before clearing the bit.
372          */
373         struct list_head        poll_list;
374
375         unsigned long           state;
376         int                     weight;
377         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
378 #ifdef CONFIG_NETPOLL
379         spinlock_t              poll_lock;
380         int                     poll_owner;
381 #endif
382
383         unsigned int            gro_count;
384
385         struct net_device       *dev;
386         struct list_head        dev_list;
387         struct sk_buff          *gro_list;
388         struct sk_buff          *skb;
389 };
390
391 enum {
392         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
393         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
394         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
395 };
396
397 enum gro_result {
398         GRO_MERGED,
399         GRO_MERGED_FREE,
400         GRO_HELD,
401         GRO_NORMAL,
402         GRO_DROP,
403 };
404 typedef enum gro_result gro_result_t;
405
406 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
407
408 static inline int napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
409 {
410         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
411 }
412
413 /**
414  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
415  *      @n: napi context
416  *
417  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
418  * it as running.  This is used as a condition variable
419  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
420  * sure there is no pending NAPI disable.
421  */
422 static inline int napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
423 {
424         return !napi_disable_pending(n) &&
425                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
426 }
427
428 /**
429  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
430  *      @n: napi context
431  *
432  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
433  * running.
434  */
435 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
436 {
437         if (napi_schedule_prep(n))
438                 __napi_schedule(n);
439 }
440
441 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
442 static inline int napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
443 {
444         if (napi_schedule_prep(napi)) {
445                 __napi_schedule(napi);
446                 return 1;
447         }
448         return 0;
449 }
450
451 /**
452  *      napi_complete - NAPI processing complete
453  *      @n: napi context
454  *
455  * Mark NAPI processing as complete.
456  */
457 extern void __napi_complete(struct napi_struct *n);
458 extern void napi_complete(struct napi_struct *n);
459
460 /**
461  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
462  *      @n: napi context
463  *
464  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
465  * Waits till any outstanding processing completes.
466  */
467 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
468 {
469         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
470         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
471                 msleep(1);
472         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
473 }
474
475 /**
476  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
477  *      @n: napi context
478  *
479  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
480  * Must be paired with napi_disable.
481  */
482 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
483 {
484         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
485         smp_mb__before_clear_bit();
486         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
487 }
488
489 #ifdef CONFIG_SMP
490 /**
491  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
492  *      @n: napi context
493  *
494  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
495  * Waits till any outstanding processing completes but
496  * does not disable future activations.
497  */
498 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
499 {
500         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
501                 msleep(1);
502 }
503 #else
504 # define napi_synchronize(n)    barrier()
505 #endif
506
507 enum netdev_queue_state_t {
508         __QUEUE_STATE_XOFF,
509         __QUEUE_STATE_FROZEN,
510 };
511
512 struct netdev_queue {
513 /*
514  * read mostly part
515  */
516         struct net_device       *dev;
517         struct Qdisc            *qdisc;
518         unsigned long           state;
519         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
520 /*
521  * write mostly part
522  */
523         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
524         int                     xmit_lock_owner;
525         /*
526          * please use this field instead of dev->trans_start
527          */
528         unsigned long           trans_start;
529         unsigned long           tx_bytes;
530         unsigned long           tx_packets;
531         unsigned long           tx_dropped;
532 } ____cacheline_aligned_in_smp;
533
534 /*
535  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
536  * map is an array of CPUs.
537  */
538 struct rps_map {
539         unsigned int len;
540         struct rcu_head rcu;
541         u16 cpus[0];
542 };
543 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + (_num * sizeof(u16)))
544
545 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
546 struct netdev_rx_queue {
547         struct rps_map *rps_map;
548         struct kobject kobj;
549         struct netdev_rx_queue *first;
550         atomic_t count;
551 } ____cacheline_aligned_in_smp;
552
553 /*
554  * This structure defines the management hooks for network devices.
555  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
556  * optional and can be filled with a null pointer.
557  *
558  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
559  *     This function is called once when network device is registered.
560  *     The network device can use this to any late stage initializaton
561  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
562  *     be propogated back to register_netdev
563  *
564  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
565  *     This function is called when device is unregistered or when registration
566  *     fails. It is not called if init fails.
567  *
568  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
569  *     This function is called when network device transistions to the up
570  *     state.
571  *
572  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
573  *     This function is called when network device transistions to the down
574  *     state.
575  *
576  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
577  *                               struct net_device *dev);
578  *      Called when a packet needs to be transmitted.
579  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
580  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
581  *      Required can not be NULL.
582  *
583  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
584  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
585  *      transmit queues.
586  *
587  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
588  *      This function is called to allow device receiver to make
589  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
590  *
591  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
592  *      This function is called device changes address list filtering.
593  *
594  * void (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
595  *      This function is called when the multicast address list changes.
596  *
597  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
598  *      This function  is called when the Media Access Control address
599  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
600  *      mac address can not be changed.
601  *
602  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
603  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
604  *
605  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
606  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
607  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
608  *      not supported error code.
609  *
610  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
611  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
612  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
613  *      interface (PCI) for low level management.
614  *
615  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
616  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
617  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
618  *      will return an error.
619  *
620  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
621  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
622  *      for dev->watchdog ticks.
623  *
624  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
625  *      Called when a user wants to get the network device usage
626  *      statistics. If not defined, the counters in dev->stats will
627  *      be used.
628  *
629  * void (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev, struct vlan_group *grp);
630  *      If device support VLAN receive accleration
631  *      (ie. dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_RX), then this function is called
632  *      when vlan groups for the device changes.  Note: grp is NULL
633  *      if no vlan's groups are being used.
634  *
635  * void (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
636  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
637  *      this function is called when a VLAN id is registered.
638  *
639  * void (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
640  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
641  *      this function is called when a VLAN id is unregistered.
642  *
643  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
644  *
645  *      SR-IOV management functions.
646  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
647  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
648  * int (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev, int vf, int rate);
649  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
650  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
651  */
652 #define HAVE_NET_DEVICE_OPS
653 struct net_device_ops {
654         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
655         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
656         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
657         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
658         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
659                                                    struct net_device *dev);
660         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
661                                                     struct sk_buff *skb);
662         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
663                                                        int flags);
664         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
665         void                    (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
666         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
667                                                        void *addr);
668         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
669         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
670                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
671         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
672                                                   struct ifmap *map);
673         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
674                                                   int new_mtu);
675         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
676                                                    struct neigh_parms *);
677         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
678
679         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
680
681         void                    (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev,
682                                                         struct vlan_group *grp);
683         void                    (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
684                                                        unsigned short vid);
685         void                    (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
686                                                         unsigned short vid);
687 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
688         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
689 #endif
690         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
691                                                   int queue, u8 *mac);
692         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
693                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
694         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
695                                                       int vf, int rate);
696         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
697                                                      int vf,
698                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
699 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
700         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
701         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
702         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
703                                                       u16 xid,
704                                                       struct scatterlist *sgl,
705                                                       unsigned int sgc);
706         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
707                                                      u16 xid);
708 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
709 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
710         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
711                                                     u64 *wwn, int type);
712 #endif
713 };
714
715 /*
716  *      The DEVICE structure.
717  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
718  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
719  *      almost every data structure used in the INET module.
720  *
721  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
722  *      moves out.
723  */
724
725 struct net_device {
726
727         /*
728          * This is the first field of the "visible" part of this structure
729          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
730          * the interface.
731          */
732         char                    name[IFNAMSIZ];
733         /* device name hash chain */
734         struct hlist_node       name_hlist;
735         /* snmp alias */
736         char                    *ifalias;
737
738         /*
739          *      I/O specific fields
740          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
741          */
742         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
743         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
744         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
745         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
746
747         /*
748          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
749          *      part of the usual set specified in Space.c.
750          */
751
752         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
753         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
754
755         unsigned long           state;
756
757         struct list_head        dev_list;
758         struct list_head        napi_list;
759         struct list_head        unreg_list;
760
761         /* Net device features */
762         unsigned long           features;
763 #define NETIF_F_SG              1       /* Scatter/gather IO. */
764 #define NETIF_F_IP_CSUM         2       /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
765 #define NETIF_F_NO_CSUM         4       /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
766 #define NETIF_F_HW_CSUM         8       /* Can checksum all the packets. */
767 #define NETIF_F_IPV6_CSUM       16      /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
768 #define NETIF_F_HIGHDMA         32      /* Can DMA to high memory. */
769 #define NETIF_F_FRAGLIST        64      /* Scatter/gather IO. */
770 #define NETIF_F_HW_VLAN_TX      128     /* Transmit VLAN hw acceleration */
771 #define NETIF_F_HW_VLAN_RX      256     /* Receive VLAN hw acceleration */
772 #define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER  512     /* Receive filtering on VLAN */
773 #define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024    /* Device cannot handle VLAN packets */
774 #define NETIF_F_GSO             2048    /* Enable software GSO. */
775 #define NETIF_F_LLTX            4096    /* LockLess TX - deprecated. Please */
776                                         /* do not use LLTX in new drivers */
777 #define NETIF_F_NETNS_LOCAL     8192    /* Does not change network namespaces */
778 #define NETIF_F_GRO             16384   /* Generic receive offload */
779 #define NETIF_F_LRO             32768   /* large receive offload */
780
781 /* the GSO_MASK reserves bits 16 through 23 */
782 #define NETIF_F_FCOE_CRC        (1 << 24) /* FCoE CRC32 */
783 #define NETIF_F_SCTP_CSUM       (1 << 25) /* SCTP checksum offload */
784 #define NETIF_F_FCOE_MTU        (1 << 26) /* Supports max FCoE MTU, 2158 bytes*/
785 #define NETIF_F_NTUPLE          (1 << 27) /* N-tuple filters supported */
786
787         /* Segmentation offload features */
788 #define NETIF_F_GSO_SHIFT       16
789 #define NETIF_F_GSO_MASK        0x00ff0000
790 #define NETIF_F_TSO             (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
791 #define NETIF_F_UFO             (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
792 #define NETIF_F_GSO_ROBUST      (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
793 #define NETIF_F_TSO_ECN         (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
794 #define NETIF_F_TSO6            (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
795 #define NETIF_F_FSO             (SKB_GSO_FCOE << NETIF_F_GSO_SHIFT)
796
797         /* List of features with software fallbacks. */
798 #define NETIF_F_GSO_SOFTWARE    (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | NETIF_F_TSO6)
799
800
801 #define NETIF_F_GEN_CSUM        (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
802 #define NETIF_F_V4_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
803 #define NETIF_F_V6_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
804 #define NETIF_F_ALL_CSUM        (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
805
806         /*
807          * If one device supports one of these features, then enable them
808          * for all in netdev_increment_features.
809          */
810 #define NETIF_F_ONE_FOR_ALL     (NETIF_F_GSO_SOFTWARE | NETIF_F_GSO_ROBUST | \
811                                  NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA |         \
812                                  NETIF_F_FRAGLIST)
813
814         /* Interface index. Unique device identifier    */
815         int                     ifindex;
816         int                     iflink;
817
818         struct net_device_stats stats;
819
820 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
821         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
822          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
823         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
824         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
825         struct iw_public_data * wireless_data;
826 #endif
827         /* Management operations */
828         const struct net_device_ops *netdev_ops;
829         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
830
831         /* Hardware header description */
832         const struct header_ops *header_ops;
833
834         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
835         unsigned short          gflags;
836         unsigned short          priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */
837         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
838
839         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
840         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
841
842         unsigned                mtu;    /* interface MTU value          */
843         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
844         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
845
846         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
847          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
848          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
849          */
850         unsigned short          needed_headroom;
851         unsigned short          needed_tailroom;
852
853         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
854                                           * which this device is member of.
855                                           */
856
857         /* Interface address info. */
858         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
859         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
860         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
861
862         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Secondary unicast
863                                                    mac addresses */
864         int                     uc_promisc;
865         spinlock_t              addr_list_lock;
866         struct dev_addr_list    *mc_list;       /* Multicast mac addresses      */
867         int                     mc_count;       /* Number of installed mcasts   */
868         unsigned int            promiscuity;
869         unsigned int            allmulti;
870
871
872         /* Protocol specific pointers */
873         
874 #ifdef CONFIG_NET_DSA
875         void                    *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
876 #endif
877         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
878         void                    *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
879         void                    *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
880         void                    *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
881         void                    *ec_ptr;        /* Econet specific data */
882         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
883         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
884                                                    assign before registering */
885
886 /*
887  * Cache line mostly used on receive path (including eth_type_trans())
888  */
889         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx      */
890         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
891         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
892                                                    because most packets are
893                                                    unicast) */
894
895         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
896                                                       hw addresses */
897
898         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
899
900         struct kset             *queues_kset;
901
902         struct netdev_rx_queue  *_rx;
903
904         /* Number of RX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
905         unsigned int            num_rx_queues;
906
907         struct netdev_queue     rx_queue;
908
909         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
910
911         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
912         unsigned int            num_tx_queues;
913
914         /* Number of TX queues currently active in device  */
915         unsigned int            real_num_tx_queues;
916
917         /* root qdisc from userspace point of view */
918         struct Qdisc            *qdisc;
919
920         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
921         spinlock_t              tx_global_lock;
922 /*
923  * One part is mostly used on xmit path (device)
924  */
925         /* These may be needed for future network-power-down code. */
926
927         /*
928          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
929          * please use netdev_queue->trans_start instead.
930          */
931         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
932
933         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
934         struct timer_list       watchdog_timer;
935
936         /* Number of references to this device */
937         atomic_t                refcnt ____cacheline_aligned_in_smp;
938
939         /* delayed register/unregister */
940         struct list_head        todo_list;
941         /* device index hash chain */
942         struct hlist_node       index_hlist;
943
944         struct list_head        link_watch_list;
945
946         /* register/unregister state machine */
947         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
948                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
949                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
950                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
951                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
952                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
953         } reg_state:16;
954
955         enum {
956                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
957                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
958         } rtnl_link_state:16;
959
960         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
961         void (*destructor)(struct net_device *dev);
962
963 #ifdef CONFIG_NETPOLL
964         struct netpoll_info     *npinfo;
965 #endif
966
967 #ifdef CONFIG_NET_NS
968         /* Network namespace this network device is inside */
969         struct net              *nd_net;
970 #endif
971
972         /* mid-layer private */
973         void                    *ml_priv;
974
975         /* bridge stuff */
976         struct net_bridge_port  *br_port;
977         /* macvlan */
978         struct macvlan_port     *macvlan_port;
979         /* GARP */
980         struct garp_port        *garp_port;
981
982         /* class/net/name entry */
983         struct device           dev;
984         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
985         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
986
987         /* rtnetlink link ops */
988         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
989
990         /* VLAN feature mask */
991         unsigned long vlan_features;
992
993         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
994 #define GSO_MAX_SIZE            65536
995         unsigned int            gso_max_size;
996
997 #ifdef CONFIG_DCB
998         /* Data Center Bridging netlink ops */
999         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1000 #endif
1001
1002 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
1003         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1004         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1005 #endif
1006         /* n-tuple filter list attached to this device */
1007         struct ethtool_rx_ntuple_list ethtool_ntuple_list;
1008 };
1009 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1010
1011 #define NETDEV_ALIGN            32
1012
1013 static inline
1014 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1015                                          unsigned int index)
1016 {
1017         return &dev->_tx[index];
1018 }
1019
1020 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1021                                             void (*f)(struct net_device *,
1022                                                       struct netdev_queue *,
1023                                                       void *),
1024                                             void *arg)
1025 {
1026         unsigned int i;
1027
1028         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1029                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1030 }
1031
1032 /*
1033  * Net namespace inlines
1034  */
1035 static inline
1036 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1037 {
1038 #ifdef CONFIG_NET_NS
1039         return dev->nd_net;
1040 #else
1041         return &init_net;
1042 #endif
1043 }
1044
1045 static inline
1046 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1047 {
1048 #ifdef CONFIG_NET_NS
1049         release_net(dev->nd_net);
1050         dev->nd_net = hold_net(net);
1051 #endif
1052 }
1053
1054 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1055 {
1056 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1057         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1058                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1059 #endif
1060
1061         return 0;
1062 }
1063
1064 #ifndef CONFIG_NET_NS
1065 static inline void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1066 {
1067         skb->dev = dev;
1068 }
1069 #else /* CONFIG_NET_NS */
1070 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
1071 #endif
1072
1073 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1074 {
1075 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1076         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1077                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1078 #endif
1079
1080         return 0;
1081 }
1082
1083 /**
1084  *      netdev_priv - access network device private data
1085  *      @dev: network device
1086  *
1087  * Get network device private data
1088  */
1089 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1090 {
1091         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1092 }
1093
1094 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1095  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1096  */
1097 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1098
1099 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1100  * fin grained indentification of different network device types. For
1101  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1102  */
1103 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1104
1105 /**
1106  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1107  *      @dev:  network device
1108  *      @napi: napi context
1109  *      @poll: polling function
1110  *      @weight: default weight
1111  *
1112  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1113  * *any* of the other napi related functions.
1114  */
1115 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1116                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1117
1118 /**
1119  *  netif_napi_del - remove a napi context
1120  *  @napi: napi context
1121  *
1122  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1123  */
1124 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1125
1126 struct napi_gro_cb {
1127         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1128         void *frag0;
1129
1130         /* Length of frag0. */
1131         unsigned int frag0_len;
1132
1133         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1134         int data_offset;
1135
1136         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1137         int same_flow;
1138
1139         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1140         int flush;
1141
1142         /* Number of segments aggregated. */
1143         int count;
1144
1145         /* Free the skb? */
1146         int free;
1147 };
1148
1149 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1150
1151 struct packet_type {
1152         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1153         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1154         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1155                                          struct net_device *,
1156                                          struct packet_type *,
1157                                          struct net_device *);
1158         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1159                                                 int features);
1160         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1161         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1162                                                struct sk_buff *skb);
1163         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1164         void                    *af_packet_priv;
1165         struct list_head        list;
1166 };
1167
1168 #include <linux/interrupt.h>
1169 #include <linux/notifier.h>
1170
1171 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1172
1173
1174 #define for_each_netdev(net, d)         \
1175                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1176 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1177                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1178 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1179                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1180 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1181                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1182 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1183                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1184 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1185         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1186 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1187
1188 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1189 {
1190         struct list_head *lh;
1191         struct net *net;
1192
1193         net = dev_net(dev);
1194         lh = dev->dev_list.next;
1195         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1196 }
1197
1198 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1199 {
1200         struct list_head *lh;
1201         struct net *net;
1202
1203         net = dev_net(dev);
1204         lh = rcu_dereference(dev->dev_list.next);
1205         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1206 }
1207
1208 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1209 {
1210         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1211                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1212 }
1213
1214 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1215 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1216 extern struct net_device    *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *hwaddr);
1217 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1218 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1219 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1220 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1221 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1222
1223 extern struct net_device        *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
1224                                                   unsigned short mask);
1225 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1226 extern struct net_device        *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1227 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1228 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1229 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
1230 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
1231 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1232 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1233 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
1234 extern void             unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev,
1235                                                    struct list_head *head);
1236 extern void             unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1237 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1238 {
1239         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1240 }
1241
1242 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
1243 extern void             synchronize_net(void);
1244 extern int              register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1245 extern int              unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1246 extern int              init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1247 extern void             netdev_resync_ops(struct net_device *dev);
1248
1249 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1250 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1251 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1252 extern struct net_device        *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1253 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
1254 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1255 extern int              netpoll_trap(void);
1256 #endif
1257 extern int             skb_gro_receive(struct sk_buff **head,
1258                                        struct sk_buff *skb);
1259 extern void            skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb);
1260
1261 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1262 {
1263         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1264 }
1265
1266 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1267 {
1268         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1269 }
1270
1271 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1272 {
1273         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1274 }
1275
1276 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1277                                         unsigned int offset)
1278 {
1279         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1280 }
1281
1282 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1283 {
1284         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1285 }
1286
1287 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1288                                         unsigned int offset)
1289 {
1290         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1291         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1292         return pskb_may_pull(skb, hlen) ? skb->data + offset : NULL;
1293 }
1294
1295 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1296 {
1297         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1298 }
1299
1300 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1301 {
1302         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1303                skb_network_offset(skb);
1304 }
1305
1306 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1307                                   unsigned short type,
1308                                   const void *daddr, const void *saddr,
1309                                   unsigned len)
1310 {
1311         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1312                 return 0;
1313
1314         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1315 }
1316
1317 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1318                                    unsigned char *haddr)
1319 {
1320         const struct net_device *dev = skb->dev;
1321
1322         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1323                 return 0;
1324         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1325 }
1326
1327 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1328 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
1329 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1330 {
1331         return register_gifconf(family, NULL);
1332 }
1333
1334 /*
1335  * Incoming packets are placed on per-cpu queues so that
1336  * no locking is needed.
1337  */
1338 struct softnet_data {
1339         struct Qdisc            *output_queue;
1340         struct list_head        poll_list;
1341         struct sk_buff          *completion_queue;
1342
1343         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
1344         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
1345         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1346         struct napi_struct      backlog;
1347 };
1348
1349 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
1350
1351 #define HAVE_NETIF_QUEUE
1352
1353 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1354
1355 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1356 {
1357         if (!test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1358                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1359 }
1360
1361 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1362 {
1363         unsigned int i;
1364
1365         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1366                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1367 }
1368
1369 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1370 {
1371         clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1372 }
1373
1374 /**
1375  *      netif_start_queue - allow transmit
1376  *      @dev: network device
1377  *
1378  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1379  */
1380 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1381 {
1382         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1383 }
1384
1385 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1386 {
1387         unsigned int i;
1388
1389         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1390                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1391                 netif_tx_start_queue(txq);
1392         }
1393 }
1394
1395 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1396 {
1397 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1398         if (netpoll_trap()) {
1399                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
1400                 return;
1401         }
1402 #endif
1403         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state))
1404                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1405 }
1406
1407 /**
1408  *      netif_wake_queue - restart transmit
1409  *      @dev: network device
1410  *
1411  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1412  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1413  */
1414 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1415 {
1416         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1417 }
1418
1419 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1420 {
1421         unsigned int i;
1422
1423         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1424                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1425                 netif_tx_wake_queue(txq);
1426         }
1427 }
1428
1429 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1430 {
1431         set_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1432 }
1433
1434 /**
1435  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1436  *      @dev: network device
1437  *
1438  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1439  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1440  */
1441 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1442 {
1443         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1444 }
1445
1446 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1447 {
1448         unsigned int i;
1449
1450         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1451                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1452                 netif_tx_stop_queue(txq);
1453         }
1454 }
1455
1456 static inline int netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1457 {
1458         return test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1459 }
1460
1461 /**
1462  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1463  *      @dev: network device
1464  *
1465  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1466  */
1467 static inline int netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1468 {
1469         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1470 }
1471
1472 static inline int netif_tx_queue_frozen(const struct netdev_queue *dev_queue)
1473 {
1474         return test_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &dev_queue->state);
1475 }
1476
1477 /**
1478  *      netif_running - test if up
1479  *      @dev: network device
1480  *
1481  *      Test if the device has been brought up.
1482  */
1483 static inline int netif_running(const struct net_device *dev)
1484 {
1485         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1486 }
1487
1488 /*
1489  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
1490  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
1491  * done at the overall netdevice level.
1492  * Also test the device if we're multiqueue.
1493  */
1494
1495 /**
1496  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
1497  *      @dev: network device
1498  *      @queue_index: sub queue index
1499  *
1500  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1501  */
1502 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1503 {
1504         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1505
1506         netif_tx_start_queue(txq);
1507 }
1508
1509 /**
1510  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
1511  *      @dev: network device
1512  *      @queue_index: sub queue index
1513  *
1514  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1515  */
1516 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1517 {
1518         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1519 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1520         if (netpoll_trap())
1521                 return;
1522 #endif
1523         netif_tx_stop_queue(txq);
1524 }
1525
1526 /**
1527  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
1528  *      @dev: network device
1529  *      @queue_index: sub queue index
1530  *
1531  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1532  */
1533 static inline int __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1534                                          u16 queue_index)
1535 {
1536         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1537
1538         return netif_tx_queue_stopped(txq);
1539 }
1540
1541 static inline int netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1542                                          struct sk_buff *skb)
1543 {
1544         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1545 }
1546
1547 /**
1548  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
1549  *      @dev: network device
1550  *      @queue_index: sub queue index
1551  *
1552  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1553  */
1554 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1555 {
1556         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1557 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1558         if (netpoll_trap())
1559                 return;
1560 #endif
1561         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1562                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1563 }
1564
1565 /**
1566  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
1567  *      @dev: network device
1568  *
1569  * Check if device has multiple transmit queues
1570  */
1571 static inline int netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
1572 {
1573         return (dev->num_tx_queues > 1);
1574 }
1575
1576 /* Use this variant when it is known for sure that it
1577  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
1578  * disabled.
1579  */
1580 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
1581
1582 /* Use this variant in places where it could be invoked
1583  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
1584  * either disabled or enabled.
1585  */
1586 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
1587
1588 #define HAVE_NETIF_RX 1
1589 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
1590 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
1591 #define HAVE_NETIF_RECEIVE_SKB 1
1592 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
1593 extern gro_result_t     dev_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1594                                         struct sk_buff *skb);
1595 extern gro_result_t     napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb);
1596 extern gro_result_t     napi_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1597                                          struct sk_buff *skb);
1598 extern void             napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi,
1599                                        struct sk_buff *skb);
1600 extern struct sk_buff * napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
1601 extern gro_result_t     napi_frags_finish(struct napi_struct *napi,
1602                                           struct sk_buff *skb,
1603                                           gro_result_t ret);
1604 extern struct sk_buff * napi_frags_skb(struct napi_struct *napi);
1605 extern gro_result_t     napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
1606
1607 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
1608 {
1609         kfree_skb(napi->skb);
1610         napi->skb = NULL;
1611 }
1612
1613 extern void             netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb);
1614 extern int              dev_valid_name(const char *name);
1615 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
1616 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
1617 extern unsigned         dev_get_flags(const struct net_device *);
1618 extern int              __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
1619 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned);
1620 extern void             __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags);
1621 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
1622 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
1623 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
1624                                                  struct net *, const char *);
1625 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
1626 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
1627                                             struct sockaddr *);
1628 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1629                                             struct net_device *dev,
1630                                             struct netdev_queue *txq);
1631 extern int              dev_forward_skb(struct net_device *dev,
1632                                         struct sk_buff *skb);
1633
1634 extern int              netdev_budget;
1635
1636 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
1637 extern void netdev_run_todo(void);
1638
1639 /**
1640  *      dev_put - release reference to device
1641  *      @dev: network device
1642  *
1643  * Release reference to device to allow it to be freed.
1644  */
1645 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
1646 {
1647         atomic_dec(&dev->refcnt);
1648 }
1649
1650 /**
1651  *      dev_hold - get reference to device
1652  *      @dev: network device
1653  *
1654  * Hold reference to device to keep it from being freed.
1655  */
1656 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
1657 {
1658         atomic_inc(&dev->refcnt);
1659 }
1660
1661 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
1662  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
1663  * who is responsible for serialization of these calls.
1664  *
1665  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
1666  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
1667  * kind of lower layer not just hardware media.
1668  */
1669
1670 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
1671 extern void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
1672
1673 /**
1674  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
1675  *      @dev: network device
1676  *
1677  * Check if carrier is present on device
1678  */
1679 static inline int netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
1680 {
1681         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
1682 }
1683
1684 extern unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
1685
1686 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
1687
1688 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
1689
1690 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
1691
1692 /**
1693  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
1694  *      @dev: network device
1695  *
1696  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
1697  *
1698  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
1699  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
1700  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
1701  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
1702  * interface is waiting for events to place it in the up state.
1703  *
1704  */
1705 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
1706 {
1707         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1708                 linkwatch_fire_event(dev);
1709 }
1710
1711 /**
1712  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
1713  *      @dev: network device
1714  *
1715  * Device is not in dormant state.
1716  */
1717 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
1718 {
1719         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1720                 linkwatch_fire_event(dev);
1721 }
1722
1723 /**
1724  *      netif_dormant - test if carrier present
1725  *      @dev: network device
1726  *
1727  * Check if carrier is present on device
1728  */
1729 static inline int netif_dormant(const struct net_device *dev)
1730 {
1731         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
1732 }
1733
1734
1735 /**
1736  *      netif_oper_up - test if device is operational
1737  *      @dev: network device
1738  *
1739  * Check if carrier is operational
1740  */
1741 static inline int netif_oper_up(const struct net_device *dev)
1742 {
1743         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
1744                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
1745 }
1746
1747 /**
1748  *      netif_device_present - is device available or removed
1749  *      @dev: network device
1750  *
1751  * Check if device has not been removed from system.
1752  */
1753 static inline int netif_device_present(struct net_device *dev)
1754 {
1755         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
1756 }
1757
1758 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
1759
1760 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
1761
1762 /*
1763  * Network interface message level settings
1764  */
1765 #define HAVE_NETIF_MSG 1
1766
1767 enum {
1768         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
1769         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
1770         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
1771         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
1772         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
1773         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
1774         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
1775         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
1776         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
1777         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
1778         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
1779         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
1780         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
1781         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
1782         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
1783 };
1784
1785 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
1786 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
1787 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
1788 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
1789 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
1790 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
1791 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
1792 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
1793 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
1794 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
1795 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
1796 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
1797 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
1798 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
1799 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
1800
1801 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
1802 {
1803         /* use default */
1804         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
1805                 return default_msg_enable_bits;
1806         if (debug_value == 0)   /* no output */
1807                 return 0;
1808         /* set low N bits */
1809         return (1 << debug_value) - 1;
1810 }
1811
1812 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
1813 {
1814         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
1815         txq->xmit_lock_owner = cpu;
1816 }
1817
1818 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
1819 {
1820         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
1821         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1822 }
1823
1824 static inline int __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
1825 {
1826         int ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
1827         if (likely(ok))
1828                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1829         return ok;
1830 }
1831
1832 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
1833 {
1834         txq->xmit_lock_owner = -1;
1835         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
1836 }
1837
1838 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
1839 {
1840         txq->xmit_lock_owner = -1;
1841         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
1842 }
1843
1844 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
1845 {
1846         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
1847                 txq->trans_start = jiffies;
1848 }
1849
1850 /**
1851  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
1852  *      @dev: network device
1853  *
1854  * Get network device transmit lock
1855  */
1856 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
1857 {
1858         unsigned int i;
1859         int cpu;
1860
1861         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
1862         cpu = smp_processor_id();
1863         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1864                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1865
1866                 /* We are the only thread of execution doing a
1867                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
1868                  * order to synchronize with threads which are in
1869                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
1870                  * checked the frozen bit.
1871                  */
1872                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
1873                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
1874                 __netif_tx_unlock(txq);
1875         }
1876 }
1877
1878 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
1879 {
1880         local_bh_disable();
1881         netif_tx_lock(dev);
1882 }
1883
1884 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
1885 {
1886         unsigned int i;
1887
1888         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1889                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1890
1891                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
1892                  * queue is not stopped for another reason, we
1893                  * force a schedule.
1894                  */
1895                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
1896                 netif_schedule_queue(txq);
1897         }
1898         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
1899 }
1900
1901 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
1902 {
1903         netif_tx_unlock(dev);
1904         local_bh_enable();
1905 }
1906
1907 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
1908         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1909                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
1910         }                                               \
1911 }
1912
1913 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
1914         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1915                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
1916         }                                               \
1917 }
1918
1919 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
1920 {
1921         unsigned int i;
1922         int cpu;
1923
1924         local_bh_disable();
1925         cpu = smp_processor_id();
1926         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1927                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1928
1929                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
1930                 netif_tx_stop_queue(txq);
1931                 __netif_tx_unlock(txq);
1932         }
1933         local_bh_enable();
1934 }
1935
1936 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
1937 {
1938         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
1939 }
1940
1941 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
1942 {
1943         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
1944 }
1945
1946 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
1947 {
1948         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
1949 }
1950
1951 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
1952 {
1953         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
1954 }
1955
1956 /*
1957  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
1958  * rcu_read_lock held.
1959  */
1960 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
1961                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
1962
1963 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
1964
1965 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
1966
1967 /* Support for loadable net-drivers */
1968 extern struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
1969                                        void (*setup)(struct net_device *),
1970                                        unsigned int queue_count);
1971 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
1972         alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, 1)
1973 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
1974 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
1975
1976 /* Functions used for device addresses handling */
1977 extern int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
1978                         unsigned char addr_type);
1979 extern int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
1980                         unsigned char addr_type);
1981 extern int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
1982                                  struct net_device *from_dev,
1983                                  unsigned char addr_type);
1984 extern int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
1985                                  struct net_device *from_dev,
1986                                  unsigned char addr_type);
1987
1988 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
1989 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
1990 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
1991 extern int              dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr);
1992 extern int              dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr);
1993 extern int              dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1994 extern void             dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1995 extern int              dev_mc_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen, int all);
1996 extern int              dev_mc_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen, int newonly);
1997 extern int              dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1998 extern void             dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1999 extern int              __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count, void *addr, int alen, int all);
2000 extern int              __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count, void *addr, int alen, int newonly);
2001 extern int              __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count, struct dev_addr_list **from, int *from_count);
2002 extern void             __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count, struct dev_addr_list **from, int *from_count);
2003 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
2004 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
2005 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
2006 extern void             netdev_bonding_change(struct net_device *dev,
2007                                               unsigned long event);
2008 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
2009 /* Load a device via the kmod */
2010 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
2011 extern void             dev_mcast_init(void);
2012 extern const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev);
2013 extern void             dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev, struct net_device_stats *stats);
2014
2015 extern int              netdev_max_backlog;
2016 extern int              weight_p;
2017 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
2018 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
2019 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features);
2020 #ifdef CONFIG_BUG
2021 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
2022 #else
2023 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2024 {
2025 }
2026 #endif
2027 /* rx skb timestamps */
2028 extern void             net_enable_timestamp(void);
2029 extern void             net_disable_timestamp(void);
2030
2031 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2032 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
2033 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
2034 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
2035 #endif
2036
2037 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
2038 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
2039
2040 extern char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len);
2041
2042 extern void linkwatch_run_queue(void);
2043
2044 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
2045                                         unsigned long mask);
2046 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name);
2047
2048 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
2049                                         struct net_device *dev);
2050
2051 static inline int net_gso_ok(int features, int gso_type)
2052 {
2053         int feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
2054         return (features & feature) == feature;
2055 }
2056
2057 static inline int skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, int features)
2058 {
2059         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
2060                (!skb_has_frags(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
2061 }
2062
2063 static inline int netif_needs_gso(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2064 {
2065         return skb_is_gso(skb) &&
2066                (!skb_gso_ok(skb, dev->features) ||
2067                 unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL));
2068 }
2069
2070 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
2071                                           unsigned int size)
2072 {
2073         dev->gso_max_size = size;
2074 }
2075
2076 static inline void skb_bond_set_mac_by_master(struct sk_buff *skb,
2077                                               struct net_device *master)
2078 {
2079         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2080                 u16 *dest = (u16 *) eth_hdr(skb)->h_dest;
2081
2082                 memcpy(dest, master->dev_addr, ETH_ALEN);
2083         }
2084 }
2085
2086 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
2087  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
2088  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
2089  */
2090 static inline int skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb)
2091 {
2092         struct net_device *dev = skb->dev;
2093         struct net_device *master = dev->master;
2094
2095         if (master) {
2096                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ARPMON)
2097                         dev->last_rx = jiffies;
2098
2099                 if ((master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) && master->br_port) {
2100                         /* Do address unmangle. The local destination address
2101                          * will be always the one master has. Provides the right
2102                          * functionality in a bridge.
2103                          */
2104                         skb_bond_set_mac_by_master(skb, master);
2105                 }
2106
2107                 if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
2108                         if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
2109                             skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_ARP))
2110                                 return 0;
2111
2112                         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
2113                                 if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
2114                                     skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
2115                                         return 0;
2116                         }
2117                         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
2118                             skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_SLOW))
2119                                 return 0;
2120
2121                         return 1;
2122                 }
2123         }
2124         return 0;
2125 }
2126
2127 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
2128
2129 static inline int dev_ethtool_get_settings(struct net_device *dev,
2130                                            struct ethtool_cmd *cmd)
2131 {
2132         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_settings)
2133                 return -EOPNOTSUPP;
2134         return dev->ethtool_ops->get_settings(dev, cmd);
2135 }
2136
2137 static inline u32 dev_ethtool_get_rx_csum(struct net_device *dev)
2138 {
2139         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_rx_csum)
2140                 return 0;
2141         return dev->ethtool_ops->get_rx_csum(dev);
2142 }
2143
2144 static inline u32 dev_ethtool_get_flags(struct net_device *dev)
2145 {
2146         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_flags)
2147                 return 0;
2148         return dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
2149 }
2150
2151 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
2152
2153 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
2154
2155 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
2156 {
2157         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
2158                 return "(unregistered net_device)";
2159         return dev->name;
2160 }
2161
2162 #define netdev_printk(level, netdev, format, args...)           \
2163         dev_printk(level, (netdev)->dev.parent,                 \
2164                    "%s: " format,                               \
2165                    netdev_name(netdev), ##args)
2166
2167 #define netdev_emerg(dev, format, args...)                      \
2168         netdev_printk(KERN_EMERG, dev, format, ##args)
2169 #define netdev_alert(dev, format, args...)                      \
2170         netdev_printk(KERN_ALERT, dev, format, ##args)
2171 #define netdev_crit(dev, format, args...)                       \
2172         netdev_printk(KERN_CRIT, dev, format, ##args)
2173 #define netdev_err(dev, format, args...)                        \
2174         netdev_printk(KERN_ERR, dev, format, ##args)
2175 #define netdev_warn(dev, format, args...)                       \
2176         netdev_printk(KERN_WARNING, dev, format, ##args)
2177 #define netdev_notice(dev, format, args...)                     \
2178         netdev_printk(KERN_NOTICE, dev, format, ##args)
2179 #define netdev_info(dev, format, args...)                       \
2180         netdev_printk(KERN_INFO, dev, format, ##args)
2181
2182 #if defined(DEBUG)
2183 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2184         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
2185 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2186 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2187 do {                                                            \
2188         dynamic_dev_dbg((__dev)->dev.parent, "%s: " format,     \
2189                         netdev_name(__dev), ##args);            \
2190 } while (0)
2191 #else
2192 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2193 ({                                                              \
2194         if (0)                                                  \
2195                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
2196         0;                                                      \
2197 })
2198 #endif
2199
2200 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2201 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
2202 #else
2203
2204 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
2205 ({                                                              \
2206         if (0)                                                  \
2207                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2208         0;                                                      \
2209 })
2210 #endif
2211
2212 /*
2213  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
2214  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
2215  * file/line information and a backtrace.
2216  */
2217 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
2218         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args);
2219
2220 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
2221
2222 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
2223 do {                                                            \
2224         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2225                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
2226 } while (0)
2227
2228 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2229         netif_printk(priv, type, KERN_EMERG, dev, fmt, ##args)
2230 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2231         netif_printk(priv, type, KERN_ALERT, dev, fmt, ##args)
2232 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2233         netif_printk(priv, type, KERN_CRIT, dev, fmt, ##args)
2234 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
2235         netif_printk(priv, type, KERN_ERR, dev, fmt, ##args)
2236 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2237         netif_printk(priv, type, KERN_WARNING, dev, fmt, ##args)
2238 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
2239         netif_printk(priv, type, KERN_NOTICE, dev, fmt, ##args)
2240 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2241         netif_printk(priv, type, KERN_INFO, (dev), fmt, ##args)
2242
2243 #if defined(DEBUG)
2244 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
2245         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
2246 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2247 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
2248 do {                                                            \
2249         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2250                 dynamic_dev_dbg((netdev)->dev.parent,           \
2251                                 "%s: " format,                  \
2252                                 netdev_name(netdev), ##args);   \
2253 } while (0)
2254 #else
2255 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
2256 ({                                                                      \
2257         if (0)                                                          \
2258                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2259         0;                                                              \
2260 })
2261 #endif
2262
2263 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2264 #define netif_vdbg      netdev_dbg
2265 #else
2266 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
2267 ({                                                              \
2268         if (0)                                                  \
2269                 netif_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args);  \
2270         0;                                                      \
2271 })
2272 #endif
2273
2274 #endif /* __KERNEL__ */
2275
2276 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */